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设正项数列{an}的前n项和为Sn,且a1=2,an+1=2Sn+2(n∈N*),
(1)求a2以及数列{an}的通项公式;
(2)在an与an+1之间插入n个数,使这n个数组成一个公差为dn的等差数列.
(ⅰ)求证:
1
d1
+
1
d2
+
1
d3
+…+
1
dn
15
16
(n∈N*);
(ⅱ)求证:在数列{dn}中不存在三项dm,ds,dt成等比数列.(其中m,s,t依次成等比数列)
分析:(1)由a1=2,an+1=2Sn+2(n∈N*),知a2=2S1+2=6,由an+1=2Sn+2,得an+2=2Sn+1+2,由此能求出an=2•3n-1
(2)(ⅰ)由题意可知dn=
3n-2×3n-1
n+1
=
3n-1
n+1
1
dn
=
n+1
3n-1
,通过错项相减能够证明
1
d1
+
1
d2
+
1
d3
+…+
1
dn
15
16
(n∈N*).
(ⅱ)假设数列{dn}中存在三项dm,ds,dt成等比数列,则
d
2
s
=dmdt
,推导出m=s=t,由题设知m=s=t不成立,故在数列{dn}中不存在三项dm,ds,dt成等比数列.
解答:解:(1)∵a1=2,an+1=2Sn+2(n∈N*),
∴a2=2S1+2=2×2+2=6,
由an+1=2Sn+2,
得an+2=2Sn+1+2,
两式相减得an+2=3an+1
又a2=3a1,且an≠0,
所以数列{an}是等比数列,
且a1=2,q=3,
an=2•3n-1
(2)(ⅰ)由题意可知
dn=
3n-2×3n-1
n+1
=
3n-1
n+1

1
dn
=
n+1
3n-1

通过错项相减求得
1
d1
+
1
d2
+
1
d3
+…+
1
dn
=
15
16
-
1
16
×(
1
3
)n-2-
n+1
3n-1
15
16

(ⅱ)假设数列{dn}中存在三项dm,ds,dt成等比数列,
d
2
s
=dmdt

(
3s-1
s+1
)2=
3m-1
m+1
3t-1
t+1

整理,得(
16×32s-2
s2+2s+1
=
16×3m+t-2
mt+(m+t)+1

m+t=2s
mt=s2

∴m,s,t依次成等比数列,且m,s,t依次成等差数列,
∴m=s=t,
an=2•3n-1,在an与an+1之间插入n个数,使这n个数组成一个公差为dn的等差数列,
∴m=s=t不成立,
∴在数列{dn}中不存在三项dm,ds,dt成等比数列.
点评:本题考查数列的通项公式的证明,考查不等式的证明和数列不可能是等比数列的证明.解题时要认真审题,仔细解答,注意错位相减法和反证法的合理运用.
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科目:高中数学 来源: 题型:

已知函数f(x)=(
x
+
2
)2(x>0)
,设正项数列an的首项a1=2,前n 项和Sn满足Sn=f(Sn-1)(n>1,且n∈N*).
(1)求an的表达式;
(2)在平面直角坐标系内,直线ln的斜率为an,且ln与曲线y=x2相切,ln又与y轴交于点Dn(0,bn),当n∈N*时,记dn=
1
4
|
Dn+1Dn
|-1
,若Cn=
d
2
n+1
+
d
2
n
2dn+1dn
,求数列cn的前n 项和Tn

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设正项数列{an}的前项和是Sn,若{an}和{
Sn
}都是等差数列,且公差相等,求:
(1){an}的通项公式;
(2)若a1,a2,a5恰为等比数列{bn}的前三项,记数列cn=cn=
24bn
(12bn-1)2
,数列{cn}的前n项和为Tn,求证:对任意n∈N*,都有Tn<2.

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设正项数列{an}的前项和为Sn,q为非零常数.已知对任意正整数n,m,当n>m时,Sn-Sm=qm•Sn-m总成立.
(1)求证数列{an}是等比数列; 
(2)若正整数n,m,k成等差数列,求证:
1
Sn
+
1
Sk
2
Sm

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科目:高中数学 来源: 题型:

(1)已知数列{an}满足a1=1,an+1=
2an2+3an+m
an+1
(n∈N*)
,①若恒有an+1≥an,求m的取值范围.②在-3≤m<1时,证明:
1
a1+1
+
1
a2+1
+…+
1
an+1
≥1-
1
2n

(2)设正项数列{an}的通项an满足条件:(ann+nan-1=0(n∈N*),求证:0<an
1
2

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科目:高中数学 来源: 题型:

设正项数列{an}的前n项和为Sn,且Sn=
1
4
an2+
1
2
an-
3
4
,n∈N*
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)是否存在等比数列{bn},使a1b1+a2b2+…anbn=(2n-1)•2n+1+2对一切正整数都成立?并证明你的结论.

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